Aumento da temperatura Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Aumento de temperatura = Diferença de temperatura/Eficiência do Transdutor
ΔTrise = ΔT/ηtr
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Aumento de temperatura - (Medido em Kelvin) - Aumento de temperatura é o incremento na temperatura de uma unidade de massa quando o calor é aplicado.
Diferença de temperatura - (Medido em Kelvin) - A diferença de temperatura é a medida do calor ou do frio de um objeto.
Eficiência do Transdutor - A eficiência do transdutor é a razão entre a energia útil de saída e a energia de entrada em um transdutor. Indica a eficácia com que o dispositivo converte uma forma de energia em outra.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diferença de temperatura: 20 Kelvin --> 20 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Eficiência do Transdutor: 1.25 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ΔTrise = ΔT/ηtr --> 20/1.25
Avaliando ... ...
ΔTrise = 16
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
16 Kelvin --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
16 Kelvin <-- Aumento de temperatura
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

24 Transdutores Calculadoras

Capacitância do transdutor
​ Vai Capacitância do Transdutor = Capacitância do Gerador de Corrente-(Capacitância do Amplificador+Capacitância do Cabo)
Capacitância do cabo
​ Vai Capacitância do Cabo = Capacitância do Gerador de Corrente-(Capacitância do Transdutor+Capacitância do Amplificador)
Ruído equivalente à largura de banda
​ Vai Largura de banda equivalente a ruído = Detectividade normalizada^2/(Detetividade do transdutor^2*Área do Detector)
Capacitância do Gerador de Corrente
​ Vai Capacitância do Gerador de Corrente = Capacitância do Transdutor+Capacitância do Amplificador+Capacitância do Cabo
Capacitância do amplificador
​ Vai Capacitância do Amplificador = Capacitância do Gerador de Corrente-Capacitância do Transdutor-Capacitância do Cabo
Detectividade normalizada
​ Vai Detectividade normalizada = (Área do Detector*Largura de banda equivalente a ruído)^0.5*Detetividade do transdutor
Área do Detector
​ Vai Área do Detector = Detectividade normalizada^2/(Detetividade do transdutor^2*Largura de banda equivalente a ruído)
Potência de Incidente RMS do Detector
​ Vai Raiz média quadrada do poder do detector do incidente = Saída de tensão quadrática média/Responsividade do Detector
Detector de tensão de saída RMS
​ Vai Saída de tensão quadrática média = Responsividade do Detector*Raiz média quadrada do poder do detector do incidente
Responsividade do Detector
​ Vai Responsividade do Detector = Saída de tensão quadrática média/Raiz média quadrada do poder do detector do incidente
Detectividade do Transdutor
​ Vai Detetividade do transdutor = Relação sinal-ruído do sinal de saída/Sinal de deslocamento de entrada
Tensão de Ruído RMS da Célula
​ Vai Tensão de ruído quadrática média da célula = Responsividade do Detector/Detetividade do transdutor
Detectividade
​ Vai Detetividade do transdutor = Responsividade do Detector/Tensão de ruído quadrática média da célula
Sinal de entrada do transdutor
​ Vai Sinal de deslocamento de entrada = Sinal de saída do transdutor/Responsividade do Transdutor
Responsividade do Transdutor
​ Vai Responsividade do Transdutor = Sinal de saída do transdutor/Sinal de deslocamento de entrada
Sinal de saída do transdutor
​ Vai Sinal de saída do transdutor = Sinal de deslocamento de entrada*Responsividade do Transdutor
Tamanho do Sinal de Saída
​ Vai Tamanho do sinal de saída = Relação sinal-ruído do sinal de saída/Detetividade do transdutor
Sensibilidade do Transdutor Fotoresistivo
​ Vai Sensibilidade do transdutor fotorresistivo = Mudança de resistência/Mudança de Irradiação
Mudança na resistência
​ Vai Mudança de resistência = Mudança de Irradiação*Sensibilidade do transdutor fotorresistivo
Mudança na irradiação
​ Vai Mudança de Irradiação = Mudança de resistência/Sensibilidade do transdutor fotorresistivo
Sensibilidade do LVDT
​ Vai Sensibilidade LVDT = Sinal de saída do transdutor/Sinal de deslocamento de entrada
Eficiência do transdutor
​ Vai Eficiência do Transdutor = Diferença de temperatura/Aumento de temperatura
Diferença de temperatura
​ Vai Diferença de temperatura = Aumento de temperatura*Eficiência do Transdutor
Aumento da temperatura
​ Vai Aumento de temperatura = Diferença de temperatura/Eficiência do Transdutor

Aumento da temperatura Fórmula

Aumento de temperatura = Diferença de temperatura/Eficiência do Transdutor
ΔTrise = ΔT/ηtr

Um transdutor pode ser um sensor?

Um transdutor é um dispositivo que converte uma quantidade física em outra forma da quantidade física, por exemplo, aceleração em voltagem ou voltagem em pressão. Portanto, um transdutor pode ser um sensor quando é usado para medir uma determinada quantidade física.

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